Neuro-musculaire
Musculaire & Cognition
L’être humain possède environ 650 muscles, soit 30% à 40% de son poids, la majorité répondant à une commande volontaire cérébrale
Nos domaines de compétences
Force – Contraction musculaire – Fatigue – Sarcopénie – Atrophie
Vous êtes un industriel pharmaceutique ou agro-alimentaire
Vous recherchez de nouvelles molécules pharmacologiques, des nouveaux compléments alimentaires ou des produits de nutrition innovants :
- Sont-ils efficaces pour permettre une amélioration des performances (force, locomotion)?
- Permettent-ils une meilleure résistance à la fatigue ?
- Ont-ils des effets myorelaxants ?
- Permettent-ils de lutter contre le vieillissement cognitif et/ou la sarcopénie ?
- Quels sont les effets potentiels de ces molécules sur le système neuromoteur ?
Vous êtes chercheur
Vous développez de nouvelles approches thérapeutiques et/ou de nouveaux modèles de rongeurs. Vous souhaitez avoir une caractérisation du comportement neuromoteur de vos modèles animaux.
- Quelles pourraient être les conséquences sur la fonction motrice d’une modification d’expression de gènes, de thérapies cellulaire, génique ou pharmacologique ?
- Vos nouveaux traitements seront-ils efficaces pour un gain de force et/ou une meilleure résistance à la fatigue ?
- Les effets sur la locomotion sont-ils associés à des modifications des fonctions cognitives ou à des états de stress et d’anxiété ?
Alliance industrie – recherche
Afin de valider vos molécules ou vos compléments alimentaires, pourquoi ne pas les tester sur des modèles pathologiques ?
Originalité de la démarche scientifique de conduite d’études précliniques de la fonction neuromotrice:
- 1/ Evaluation de la force musculaire globale, mais aussi à l’échelle du muscle et de la fibre – Schéma 1 -
- 2/ Analyse du gain ou de la perte de force par une étude de la marche – Schéma 2 -
- 3/ Exploration fonctionnelle du système musculaire associé aux fonctions cognitives -Schéma 3 -
Une approche originale et unique de la fonction neuromotrice
Schéma 1 – Conjuguer des méthodes in vivo et in vitro pour une évaluation de la force : De l’animal à la cellule musculaire
Schéma 2 – Evaluer la force musculaire et ses impacts potentiels sur la fonction de marche
Schéma 3 – Conjuguer des méthodes d’analyse des fonctions motrices et cognitives
Technologies Neuromotrices
Technologies Anxiété – Dépression – Olfaction
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Test 1 : Analyse du comportement général et de la fonction neuromusculaire globale
Souris, rats (animaux sains, myopathes, dénervés ou âgés)
Exploration de la fonction neuromusculaire globale chez l’animal : force, fatigue, endurance, résistance à l’effort, locomotion, marche
/quantitative de la locomotion. Mesure des paramètres dynamiques et statiques de la marche chez le rongeur (Validé chez le rat)
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Test 2 : Contraction musculaire et caractéristiques contractiles
Mesure de l’activité contractile d’animaux anesthésiés sur des muscles lents et rapides : stimulation musculaire directe ou par le nerf sciatique
postérieure perfusée (ensemble des muscles)
à contraction rapide extensor digitorum longus (edl) et muscle à contraction lente soleus (soléaire)
tension – voltage
tension – fréquence
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Test 3 : Contractions musculaires à l’échelle cellulaire et homéostasie calcique
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Test 4 : Anxiété – Dépression – Olfaction
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